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水流量不低于相应总流量的50%。例如,单台机组运行时,应保证水流量不低于单台机组流量的50%。

57) 此时冷机根据出水温度已自行调节负荷百分比,以保证出水温度恒定。 58) 变频水泵系统与冷机调节系统自适应,以满足循环水出水温度。当增机

时,机组命令相应的水泵启动,水泵先于满频工作,再根据压差调节水泵转速。同时,两台机组在CSM管理下同时稳步加载,直至满负荷限定值。水泵的转速应能满足使系统流量略大于负荷端要求,使机组略小于满负荷限定值。

59) 在通常情况下,水泵转速与冷机负载百分比自动相适应。

60) 如出现水泵转速为-95%,冷机负载百分比为95%,ACR条件为TRUE,则强

制水泵转速上调5%,在5分钟后释放强制,再次判断ACR。(上调值与释放时间在调试过程中调整)。如此循环,直至水泵转速为100%,ACR条件仍满足,加载冷机。

当减机时,同理,相应水泵接收停止信号,剩余水泵先于满频工作,再根据压

差调节水泵转速,最低限为50%。同时剩余冷机根据出水温度自动调节负荷百分比。

61) 在通常情况下,水泵转速与冷机负载百分比自动相适应。

62) 如出现水泵转速为100%,RCR条件为TRUE,则强制水泵转速下调5%,在5

分钟后释放强制,再次判断RCR。(下调值与释放时间在调试过程中调整)。如此循环,直至水泵转速为50%,RCR条件仍满足,卸载冷机。 当本系统中变频器无法保证最小流量,或由程序判断出流量计出现故障,水泵变频逻辑将自动转为工频逻辑工作,由供回水总管压差来控制旁通阀开度,保证一次循环水系统稳定。

5). 冷却塔系统监控

为了保证冷机的冷却水侧的热交换效率,提高冷机的制冷效率,对这些冷却塔风机的控制要求如下:

63) 冷却塔自动累计运行时间,并根据运行时间多少自动安排启动顺序; 64) 启动冷却塔台数与启动冷水机组台数相对应;

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65) 冷却塔风机是否运行由各自冷却塔回水温度决定,通过冷却塔风机的启停以维

持冷却水回水温度设计值;

66) 在夏季负荷高峰时期,如果冷水机组冷却水回水温度持续高于设计值且冷却塔

高速风机已开启,系统将冷机冷冻水出水温度将被重新设定,以维持能使机组正常运行的冷却水和冷冻水温差,保证机组的正常运行;

67) 系统进出冷却塔的冷却水供、回水主管之间设有1个旁通调节阀,旁通阀根据

冷却水总管的供回水温度与系统设定的冷却水进冷机的温度(20℃,可调)进行比较,来调节冷却水旁通开度,避免过冷的冷却水进入冷机,防止冷水机组喘震的发生。

6). 冬季免费制冷控制策略

由于建筑系统部分区域需要全年供冷,系统根据室外温湿度或是操作人员的指令将免费制冷系统启动,当室外湿球温度降至8℃ 以下,中央冷冻水系统可切换至自然冷却工况。在自然冷却工况下,所有制冷机组及其相连的电动阀将会关闭,而设于专供自然冷却冷冻水系统的热交换器上的电动阀则会开启,系统充分利用外界的天然环境和条件,运行冷却塔以提供较低的冷却水作为冷源,经热交换器与冷冻水系统互换热能,从而提供低温冷水供空调系统内区使用。内区冷冻水系统的冷冻水和经冷却塔处理的冷却水,经热交换器进行热能交换后,被分送至空调系统内区使用。为了方便描述以下简称冷却塔板换制冷部分为生产侧,冷冻水循环侧为消费侧。

在自然冷却工况下,冷却水塔的运行操作分作下列几个部份 a. 冷却水出水温度设定和控制 b. 冷却水塔的风机风量的控制 c. 冷却水塔的循环水流量控制 d.冷却水塔的保护 具体控制逻辑流程如下:

自然冷却工况启动前,必须检查系统生产侧的供水温度。当供水温度低于9 ℃ 时,系统的旁通阀开启,使冷却水全部旁通。当水温升至9℃ 以上,则关闭旁通阀组,使冷却水流经指定的冷却水塔。在正常工况下,生产侧的冷却水塔、冷却

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水泵根据流量是一对一运行。当冷却水塔的出水温度不能满足设计温度时,系统根据以下流程进入加机策略。

当消费侧的负荷不断下降时,生产侧的供水温度不断下降。此时系统根据总管回水温度进入减板换流程,应顺序关闭冷却水塔内风机,当只有一台冷却水塔运行,且相应的风机已关闭,如果相关的水温继续下降时,则需开启相应的旁通阀门,使冷却水不能流经指定的冷却水塔。

在自然冷却却工况下,当冷却水进入水盘的温度低于6 ℃时,中央冷冻控制系统发出系统保护指令,并在中控室发出报警信号,同时系统关闭冷塔进水阀门和冷塔风机以及循环水泵,并且开启水盘电加热及管道电加热器。

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三. 能源监控和能源管理功能

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